8、敏捷建模与极限编程:软件开发的有效实践

敏捷建模与极限编程:软件开发的有效实践

1. 敏捷建模的实践原则

敏捷建模强调一系列有助于高效开发的实践原则,这些原则能帮助开发者更好地应对软件项目中不断变化的需求,聚焦于为最终用户生产可用的系统这一目标。

1.1 小处着眼

在敏捷建模中,保持事物的小规模是关键。具体体现在以下几个方面:
- 团队规模 :应尽量保持团队小,这样所需的管理和报告工作较少,且团队成员间的沟通更高效。
- 模型规模 :模型要小,便于创建、维护和理解。
- 文档数量 :文档应精简到最少,仅提供必要的信息。
- 建模会议时长 :建模会议要简短,以保持专注,并能迅速将结果反馈给团队其他成员。

不过,对于大型项目,保持整体团队规模小可能不太现实,但聚焦的建模会议和针对系统各方面的建模图仍可应用。

1.2 敏捷模型“足够好”

敏捷模型的重点在于满足其目的,而非追求全面或严格准确。例如,手绘的 UML 图即使与严格的 UML 规范有差异,只要读者能理解其含义,就无关紧要。同样,若一个图未涵盖系统的所有方面,但能传达所需信息,也是可行的。重要的是,除非细节具有重要意义,否则不要陷入细节之中,因为模型并非最终产品,软件才是。

1.3 敏捷建模会议

敏捷建模会议有其独特的特点:
- 有明确目的 :每次建模会议都应有存在的理由和要实现的目标,应根据需求安排会议,而非先安排会议再

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模仿真技巧,拓展在射频无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理工程应用方法。
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